EP1026925A2 - Elektronischer Transformator zum Betreiben einer Last - Google Patents

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EP1026925A2 EP00101957A EP00101957A EP1026925A2 EP 1026925 A2 EP1026925 A2 EP 1026925A2 EP 00101957 A EP00101957 A EP 00101957A EP 00101957 A EP00101957 A EP 00101957A EP 1026925 A2 EP1026925 A2 EP 1026925A2
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Definitions

  • the invention relates to an electronic transformer for operating a load, especially a low-voltage halogen lamp.
  • Halogen light bulbs can also be used with conventional transformers are operated that work at mains frequency.
  • the motivation for using electronic transformers results from the possibilities that arise from the Application of electronic circuits result. These are especially the Reduction in construction volume, freedom in dimensions, improvements in load dependency and the extended options for dimming.
  • Electronic transformers usually contain a line rectifier, i.e. they implored the mains voltage immediately (usually without smoothing them). After that the resulting half-waves are chopped with a frequency that is considerable is higher than the mains frequency.
  • the chopper frequency is typically between 20 and 50 kHz.
  • the chopping is done in an inverter, usually one Bridge circuit is formed with two bridge branches. The two bridge branches lie between the different provided by the rectifier DC potentials.
  • One bridge branch usually consists of two in Series connected electronic switch elements, such as bipolar transistors or FET's.
  • the other bridge branch is usually connected in series by two passive electronic components, such as capacitors, coils or resistors educated.
  • connection point of the switch elements in one Bridge branch on the one hand and the connection point of the passive components in the Another bridge branch is the primary side of a conventional one Switched transformer, on the secondary side of which the load is to be connected. Since the Transformer located in the bridge diagnostics, its output is symmetrical to that of DC potentials generated to the rectifier, i.e. neither of the two Output connections lie on one of the two direct voltage potentials. The on the The primary side of the transformer voltage consists of pulses with the Chopper frequency. Since this frequency is relatively high, as explained above, the transformer can have correspondingly small dimensions.
  • the chopped rectified DC voltage sets itself according to the Fourier theory, among others. composed of numerous harmonics of the network frequency and the chopper frequency.
  • the harmonics cause - if appropriate countermeasures are not taken - considerable interference in the radio area.
  • appropriate standards have been created, including electronic ones Transformers concern.
  • Harmonics that cause radio interference can occur in electronic transformers on the one hand, are submitted to the network; on the other hand, there is also the danger that They are emitted on the output side, i.e. where the load or the Halogen low-voltage lamp is connected to the secondary side of the transformer. The latter applies in particular when the halogen low-voltage lamp is free strained wires is suspended. The wires then act like an antenna.
  • a reflection of harmonics into the network via the input side of the electronic Transformers are usually combated with an input filter that matches the Rectifier is connected upstream.
  • the subject of the present invention are Measures that suppress interference at the output of the electronic Transformers concern.
  • EP 0 707 435 proposed the secondary winding of the transformer with a balancing network to bridge, which consists of one or more of the components, capacitor, Resistor and coil or a combination of these components is built.
  • the balancing network is also with the one connection of an RF short-circuit connected, the other terminal of which is at an HF reference potential lies.
  • an electronic transformer is known from EP 0 264 765 A2, with that when connected to conventional dimmer switches with phase control optimal operation of the lamp, especially possible at low brightness levels should be.
  • the secondary side of the transformer with a capacitor connected to the plus or minus pole of the mains rectifier.
  • the The capacitor lies between a connection of the secondary winding and one of the both provided at the output of the rectifier DC potentialals.
  • the publication is not concerned with the problem of radio interference suppression, and it is also not said what purpose the has mentioned capacitor.
  • the invention is based on the problem of the radio interference suppression on the output side an electronic transformer of the last type described, which is the generic term of claim 1 corresponds to further improve.
  • the object is achieved by the characterizing part of claim 1 specified feature solved.
  • the solution according to the invention is particularly advantageous for electronic ones Transformers, in which the electronic switch elements of the inverter are externally controlled. With these, the flanks are steeper when switching and the Radio interference problems greater than with self-oscillating inverters like the one below are described for example in EP 0 264 765 A2.
  • the second capacitor improves radio interference suppression by approx. -10 dB. It is surprising that the radio interference suppression does not deteriorate even when used in metallic lights (the deterioration is usually in the range of 10-15 dB). Under metallic lights "means lights with a grounded metallic housing. In this a non-grounded electronic transformer, which is encapsulated in a plastic housing, is installed.
  • the measure according to the invention for reducing radio interference can also be used can be improved in that the secondary side of the transformer from two in parallel switched partial windings, as already in DE 197 02 343 A1 Applicant has been proposed.
  • the electronic transformer according to FIG. 1 has two input connections 1a, 1b which must be connected to the network.
  • the mains voltage is applied to a rectifier 3 Input filter 2 fed, the task of which is back-radiated into the network Reduce radio interference so that it is below the prescribed standard lie.
  • the rectifier 3 provides two DC voltage potentials V +, V- at its output Available. These are the rectified network half-waves.
  • An inverter 4 connects to the rectifier 3.
  • This contains two bridge branches connected in parallel, between the two DC potentials V + and V- are.
  • the first bridge branch consists of two series-connected electronic switches 6,7, for example from bipolar transistors or FETs can be formed.
  • the second bridge branch is formed by two series capacitors 10, 11.
  • the two electronic Switches are externally controlled by a generator 5.
  • the generator 5 generates one Chopper frequency that is significantly above the network frequency, for example between 20 and 50 kHz. This creates at the connection point of the two capacitors 10, 11 a pulsating DC voltage, the pulse frequency being the chopper frequency and the filling curve corresponds to the rectified network half-waves.
  • the primary side 8a a conventional transformer 8 switched.
  • the secondary side 8b of the transformer 8 forms with the output terminals 9a, 9b the output of the electronic Transformer to which the low-voltage halogen lamp 12 is to be connected.
  • the two capacitors 13, 14 work together and it becomes around -10 dB achieved better radio interference suppression than with just one capacitor.
  • the variant shown in FIG. 2 differs from the circuit shown in FIG. 1 only in that a transformer 18 is used here, which in turn is a Primary winding 18a, but has two secondary windings 18b, 18c.
  • the two Secondary windings 18b, 18c have the same winding direction and are parallel switched. This measure will further improve the Interference suppression reached.
  • the transformer 8 is designed as in Fig. 1.
  • the difference compared Fig. 1 is only that the radio interference suppression capacitor 14 is not here negative DC voltage potential V or ground is connected, but to the positive DC voltage potential V +.

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Abstract

Zur Funkentstörung eines elektronischen Transformators wird vorgeschlagen, daß beide Ausgangsanschlüsse (9a, 9b) des Ausgangsübertragers (8) über je einen Kondensator (13,14) an das negative Gleichspannungspotential (V-) bzw. Masse oder an das positive Gleichspannungspotential (V+) geführt sind. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft einen elektronischen Transformator zum Betreiben einer Last, insbesondere einer Niedervolt-Halogenglühlampe.
Halogen-Glühlampen können grundsätzlich auch mit konventionellen Transformatoren betrieben werden, die mit Netzfrequenz arbeiten. Die Motivation für den Einsatz von elektronischen Transformatoren resultiert aus den Möglichkeiten, die sich aus der Anwendung elektronischer Schaltungen ergeben. Dies sind insbesondere die Verringerung des Bauvolumens, die Freiheit in den Abmessungen, Verbesserungen in der Lastabhängigkeit sowie die erweiterten Möglichkeiten zum Dimmen.
Elektronische Transformatoren enthalten normalerweise einen Netzgleichrichter, d.h, sie flehten die Netzspannung gleich (normalerweise ohne sie zu Glätten). Danach werden die so entstehenden Halbwellen mit einer Frequenz zerhackt, die erheblich höher liegt als die Netzfrequenz. Typischerweise liegt die Zerhackerfrequenz zwischen 20 und 50 kHz. Das Zerhacken erfolgt in einem Wechselrichter, der meistens von einer Brückenschaltung mit zwei Brückenzweigen gebildet ist. Die beiden Brückenzweige liegen zwischen den von dem Gleichrichter bereitgestellten unterschiedlichen Gleichspannungspotentialen. Der eine Brückenzweig besteht normalerweise aus zwei in Serie geschalteten elektronischen Schalterelementen, wie bipolare Transistoren oder FET's. Der andere Brückenzweig wird in der Regel von zwei in Serie geschalteten passiven elektronischen Bauelementen, wie Kondensatoren, Spulen oder Widerständen gebildet. Zwischen dem Verbindungspunkt der Schalterelemente in dem einen Brückenzweig einerseits und dem Verbindung spunkt der passiven Bauelemente in dem anderen Brückenzweig andererseits ist die Primärseite eines konventionellen Übertragers geschaltet, an dessen Sekundärseite die Last anzuschließen ist. Da der Übertrager in der Brückendiagnoalen liegt, ist sein Ausgang symmetrisch zu den von dem Gleichrichter erzeugten Gleichspannungspotentialen, d.h. keiner der beiden Ausgangsanschlüsse liegt auf einem der beiden Gleichspannungspotenatiale. Die an der Primärseite des Übertragers anliegende Spannung besteht aus Impulsen mit der Zerhackerfrequenz. Da diese Frequenz - wie vorstehend dargelegt - relativ hoch ist, kann der Übertrager entsprechend kleine Abmessungen haben.
Die zerhackte gleichgerichtete Gleichspannung setzt sich nach der Fourier-Theorie u.a. aus zahlreichen Oberwellen der Netzfrequenz und der Zerhackerfrequenz zusammen. Die Oberwellen verursachen - wenn nicht entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden - erhebliche Störungen im Funkbereich. Um die Funkstörungen in Grenzen zu halten, wurden entsprechende Normen geschaffen, die auch elektronische Transformatoren betreffen.
Funkstörungen verursachende Oberwellen können bei elektronischen Transformatoren einerseits ins Netz abgegeben werden; andererseits besteht aber auch die Gefahr, daß Sie an der Ausgangsseite abgestrahlt werden, d.h. also dort, wo die Last bzw. die Halogen-Niedervolt-Lampe mit der Sekundärseite des Übertragers verbunden ist. Letzteres gilt insbesondere dann, wenn die Halogen-Niedervoltlampe an frei verspannten Drähten aufgehängt ist. Die Drähte wirken dann wie eine Antenne.
Eine Rückstrahlung von Oberwellen ins Netz über die Eingangsseite des elektronischen Transformators wird in der Regel mit einem Eingangsfilter bekämpft, das dem Gleichrichter vorgeschaltet ist. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind dagegen Maßnahmen, die eine Störstrahlungsunterdrückung am Ausgang des elektronischen Transformators betreffen.
Zur Reduzierung der ausgangsseitigen Störstrahlungen wird in der EP 0 707 435 vorgeschlagen, die Sekundärwicklung des Übertragers mit einem Symmetriernetzwerk zu überbrücken, welches aus einem oder mehreren der Bauelemente, Kondensator, Widerstand und Spule oder aus einer Kombination dieser Bauelemente aufgebaut ist. Das Symmetriernetzwerk ist außerdem mit dem einen Anschluß einer HF-Kurzschlußschaltung verbunden, deren anderer Anschluß auf einem HF-Bezugspotential liegt.
Die DE 197 02 343 A1 der Anmelderin betrifft eine Weiterbildung der in der EP 0 707 435 A2 vorgeschlagenen Maßnahme zur Funkentstörung. Diese Weiterbildung besteht darin, daß die Kurzschlußschaltung mit einem Mittelabgriff der Sekundärentwicklung des Übertragers verbunden werden soll.
Ferner ist nach der EP 0 264 765 A2 ein elektronischer Transformator bekannt, mit dem bei Anschluß an herkömmliche Dimmer-Schalter mit Phasenanschnittsteuerung ein optimaler Betrieb der Lampe, insbesondere auch bei niedrigen Helligkeitsstufen möglich sein soll. Hier ist die Sekundärseite des Transformators über einen Kondensator mit dem Plus-oder Minuspol des Netzgleichrichters verbunden. Mit anderen Worten, der Kondensator liegt zwischen einem Anschluß der Sekundärwicklung und einem der beiden am Ausgang des Gleichrichters zur Verfügung gestellten Gleichspannungspotentionalen. Die Druckschrift beschäftigt sich allerdings nicht mit dem Problem der Funkentstörung, und es ist auch nicht gesagt, welchen Zweck der erwähnte Kondensator hat.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die ausgangsseitige Funkentstörung bei einem elektronischen Transformator der zuletzt eschriebenen Art, die dem Oberbegriff des Anspruches 1 entspricht, weiter zu verbessern.
Die Aufgabe ist erfindungsgemäß durch das im Kennzeichen des Anspruches 1 angegebene Merkmal gelöst.
Eine zweckmäßige Ausgestaltung des Wechselrichters ist im Anspruch 2 angegeben.
Die erfindungsgemäße Lösung ist besonders vorteilhaft für elektronische Transformatoren, bei denen die elektronischen Schalterelemente des Wechselrichters fremdgesteuert sind. Bei diesen sind die Flanken beim Umschalten steiler und die Funkentstörproblematik größer als bei selbstschwingenden Wechselrichtern, wie sie beispielsweise in der EP 0 264 765 A2 beschrieben sind.
Der zweite Kondensator verbessert die Funkentstörung um ca. -10 dB. Überraschend ist, daß sich die Funkentstörung auch beim Einsatz in metallischen Leuchten nicht verschlechtert (üblicherweise liegt die Verschlechterung im Bereich von 10-15 dB). Unter
Figure 00030001
metallischen Leuchten" sind Leuchten mit einem geerdeten metallischen Gehäuse zu verstehen. In diese wird ein nicht geerdeter elektronischer Transformator, der in einem Kunststoffgehäuse gekapselt ist, eingebaut.
Die erfindungsgemäße Maßnahme zur Reduzierung von Funkstörungen kann ferner dadurch verbessert werden, daß die Sekundärseite des Übertragers aus zwei parallel geschalteten Teilwicklungen besteht, wie dies bereits in der DE 197 02 343 A1 der Anmelderin vorgeschlagen wurde.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgen anhand der Zeichnung beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1
ein schematisiertes Schaltbild eines elektronischen Transformators mit einer Ausführungsform der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Maßnahme zur Funkentstörung;
Fig. 2
den relevanten Teil des Wechselrichters aus Fig. 1 mit einer modifizierten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Maßnahme zur Funkentstörung und
Fig. 3
den relevanten Teil des Wechselrichters aus Fig. 1 mit einer dritten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Maßnahme zur Funkentstörung.
Der elektronische Transformator gemäß Fig. 1 hat zwei Eingangsanschlüsse 1a, 1b, die an das Netz anzuschließen sind. Die Netzspannung wird einem Gleichrichter 3 über ein Eingangsfilter 2 zugeführt, dessen Aufgabe es ist, in das Netz zurückgestrahlte Funkstörungen soweit zu reduzieren, daß sie unterhalb der vorgeschriebenen Norm liegen.
Der Gleichrichter 3 stellt an seinem Ausgang zwei Gleichspannungspotentiale V+, V- zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die gleichgerichteten Netzhalbwellen.
An den Gleichrichter 3 schließt sich ein Wechselrichter 4 an. Dieser enthält zwei parallel geschaltete Brückenzweige, die zwischen den beiden Gleichspannungspotentialen V+ und V- liegen. Der erste Brückenzweig besteht aus zwei in Serie geschalteten elektronischen Schaltern 6,7, die beispielsweise von bipolaren Transistoren oder FET's gebildet sein können. Der zweite Brückenzweig ist von zwei in Serie liegenden Kondensatoren 10, 11 gebildet. Die beiden elektronischen Schalter werden von einem Generator 5 fremdgesteuert. Der Generator 5 erzeugt eine Zerhackerfrequenz, die wesentlich über der Netzfrequenz liegt, beispielsweise zwischen 20 und 50 kHz. Dadurch entsteht am Verbindungspunkt der beiden Kondensatoren 10, 11 eine pulsierende Gleichspannung, wobei die Pulsfrequenz der Zerhackerfrequenz entspricht und die Füllkurve den gleichgerichteten Netzhalbwellen.
Zwischen die Verbindungspunkte der elektronischen Schalter 6,7 einerseits und die Verbindungspunkte der beiden Kondensatoren 10,11 andererseits ist die Primärseite 8a eines konventionellen Übertragers 8 geschaltet. Die Sekundärseite 8b des Übertragers 8 bildet mit den Ausgangsanschlüssen 9a, 9b den Ausgang des elektronischen Transformators, an den die Niedervolt-Halogenglühlampe 12 anzuschließen ist.
Mit den beiden Ausgangsanschlüssen 9a, 9b ist jeweils die eine Seite eines Kondensators 13,14 verbunden. Die andere Seite der beiden Kondensatoren 13,14 liegt an dem Gleichspannungspotential V-. Letzeres kann mit der Masse 15 des Gehäuses verbunden sein. Es ist aber auch möglich, den elektronischen Transformator in einem Kunststoffgehäuse unterzubringen, so daß ein Masse-Anschluß entfällt.
Die beiden Kondensatoren 13,14 wirken zusammen, und es wird eine um -10 dB bessere Funkentstörung erreicht als mit nur einem Kondensator.
Die in Fig. 2 gezeigte Variante unterscheidet sich von der in Fig. 1 gezeigten Schaltung lediglich dadurch, daß hier ein Übertrager 18 verwendet ist, der wiederum eine Primärwicklung 18a, aber zwei Sekundärwicklungen 18b, 18c hat. Die beiden Sekundärwicklungen 18b, 18c haben gleichen Wicklungssinn und sind parallel geschaltet. Mit dieser Maßnahme wird eine zusätzliche Verbesserung der Funkentstörung erreicht.
In Fig. 3 ist der Übertrager 8 so gestaltet wie in Fig. 1. Der Unterschied gegenüber Fig. 1 besteht lediglich darin, daß der Funkentstörkondensator 14 hier nicht an das negative Gleichspannungspotential V- bzw. Masse geschaltet ist, sondern an das positive Gleichspannungspotential V+.
Es sei hinzugefügt, daß - was nicht dargestellt ist - auch der Kondensator 13 an das positive Gleichspannungspotential angeschaltet werden kann. Darüber hinaus ist es auch möglich, daß der Kondensator 14 mit dem negativen Gleichspannungspotential V- bzw. Masse verbunden ist, während der Kondensator 13 mit dem positiven Gleichspannungspotential V+ verbunden ist.

Claims (4)

  1. Elektronischer Transformator zum Betreiben einer Last, insbesondere einer Niedervolt-Halogenglühlampe (11), mit einem an das Netz anzuschließenden Gleichrichter (3), der an seinem Ausgang zwei unterschiedliche Gleichspannungspotentiale (V+, V-) bereitstellt, einem dem Gleichrichter (3) nachgeschalteten Wechselrichter (4) mit elektronischen Schalterelementen (6,7), und einem von dem Wechselrichter (4) gespeisten Übertrager (8,18), dessen Sekundärseite (8b,18b,18c) symmetrisch zu den Gleichspannungspotentialen (V+, V-) liegt und zwei Ausgangsanschlüsse (9a,9b) zum Anschließen der Last (12) hat, wobei ein Ausgangsanschluß (9a) über einen ersten Kondensator (13) mit einem der beiden Gleichspannungspotentiale (V+, V-) verbunden ist,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß auch der andere Ausgangsanschluß (9b) der Sekundärseite (8a,8b,18a,18b,18c) des Übertragers (8,18) über einen zweiten Kondensator (14) mit einem der beiden Gleichspannungspotentiale (V+, V-) verbunden ist.
  2. Elektronischer Transformator nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der Wechselrichter (4) als Brückenschaltung mit zwei zwischen die beiden Gleichspannungspotentiale (V+ V-) geschalteten parallelen Brückenzweigen ausgebildet ist,
    wobei der eine Brückenzweig von zwei in Serie liegenden und im Gegentakt geschalteten elektronischen Schalterelementen (6,7) und der andere Brückenzweig von zwei in Serie liegenden elektronischen Symmetrier-Elementen (10,11) gebildet ist, und wobei die Primärseite (8a,18a) des Übertragers (8,18) zwischen dem Verbindungspunkt der Schalterelemente (6,7) einerseits und dem Verbindungspunkt der Symmetrie-Elemente (10,11) andererseits liegt.
  3. Elektronischer Transformator nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die elektronischen Schalterelemente (6,7) des Wechselrichters fremdgesteuert sind.
  4. Elektronischer Transformator nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Sekundärseite des Übertragers (18) aus zwei parallel geschalteten Teilwicklungen (18b,18c) besteht. 5. Elektronischer Transformator nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Symmetrier-Elemente weitere Kondensatoren (10,11) sind.
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